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根据试验结果可得出在本试验条件下补灌与施氮量Okg/hm2方式的土壤含水量最高,覆膜与施氮量240kg/hm2方式的土

壤硝态氮含量最高,覆草与施氮量120kg/hm2方式的土壤铵态氮含量最高。

所以在干旱与半干旱地区种植冬小麦时采用补灌配以施氮量120kg/hm2的种植方式最有利于作物获得水分进而获得高产量。

Abstract:

thetestinOctober2013attheuniversitynorthcampusfarmingonestation,withwinter

wheatasexperimentalmaterial,thedesignmethodinthefieldofthecrackarea,throughfivedifferentcultivationpatternsand3differentnapplicationrateoftwofactors,differentplantingpatternsandappliedamountofnfertilizeronwinterwheatyield,soilmoisturecontent,ammoniumnitratenitrogencontent,nitrogencontent.Throughexperimentalstudyonthedifferentwaysofcultivationmodeforirrigationmaximumsoilwatercontent,thewayofcoveringgrasssoilmoisturecontentatleast,theNapplicationrate,thegreaterthesoilmoisturecontentisless;

ThecontentofsoilNO3---Nlargestcorrugationway,

coveringgrasssoilNO3---Ncontentoftheyoungest,napplicationis,themorethemorecontentofsoilNO3---N.Fillsoilammoniumnitrogencontentofthebiggestirrigationmode,conventionalminimum,napplicationrateof120kg/hm2soilammoniumnitrogencontentisthehighest,lowestofnapplicationrate

irrigationandnapplicationrate0kg/hm2wayofsoilmoisturecontentishighest,coatedwithnapplication

rateof240kg/hm2wayhasthehighestcontentofsoilNO3---N,coveringgrassandnapplicationrateof

120kg/hm2wayofsoilammoniumnitrogencontentinthehighest.Soinaridandsemiaridareasused

whenplantingwinterwheatfillingirrigationwithnapplicationrateof120kg/hm2waybestforcropsto

obtainwaterandobtainhighyield.

关键词:

栽培模式;

施氮量;

土壤含水量;

硝态氮;

铵态氮

1刖言

1.1背景

目前,中国西北干旱半干旱地区有耕地0.13亿多公顷,约占全国耕地总面积的1/3,尚有

0.26—0.33亿公顷土地可供开垦,种植粮食作物。

黄土高原旱作塬区土地是黄土高原重要的产粮区之一,也是我国以生产小麦为主的古老旱作农区。

该区地下水位深度大于10m,不能

补给土壤水分.年降水量少而集中,时空分布极不均匀,从东南向西北递减,一般年降水量200~700mm,6~9月降雨占全年降水的60%~70%多以暴雨形式降落。

农业对天然降雨依赖性

较大,粮食产量低而不稳定,为典型的雨养农业区。

该区在干旱季节降雨量少,土壤水分缺乏,水分是限制作物生长发育的最主要因素,若不能解决水分胁迫问题,则养分不能发挥其应有

的作用。

与世界上大多数干旱地区一样,黄土高原丘陵区的有限降水资源并未得到充分利用,

致使当前农田实际产量低于降水生产潜力。

冬小麦是渭北旱塬区最重要的粮食作物之一,降水时空分布不均且与冬小麦水分需求规

律不吻合严重制约该区冬小麦生产。

冬小麦产量受很多方面因素的影响,其中氮素含量和栽

培模式是两个关键的因素。

杨凌处于半干旱地区,选择合适的栽培模式和恰当的施氮量对作

物良好生长尤为重要。

小麦的遗传特性与栽培措施、特别是施用氮肥的量影响其氮素吸收、累积及转运的关键因素,增施氮肥可促进小麦碳氮物质的积累与转运。

而不同的栽培模式下

小麦的产量也不同,合适的栽培模式可以增加土壤中含水量,从而增加小麦产量。

1.2目的意义

寻求有效集雨保墒并提高降水利用效率并适当增加土壤中养分的措施是该区小麦稳产高产的关键,如何将有限的降水拦截蓄集,减少地表径流和蒸发散失,提高农业用水的利用效

率,最大限度地利用天然降水,以较少的水分消耗获得尽可能多的经济产量,是旱地农业生产急需解决的问题。

通过本次试验来研究不同栽培模式与施氮量下对土壤水分、硝态氮、铵态氮含量的影响,从而得出土壤水含量,硝态氮、铵态氮含量最高的最适栽培模式及施氮量,

再运用到其他黄土高原地区以提高作物产量,使资源得到合理利用。

2材料与方法

2.1供试材料与试验设计

2.1.1试验地点概况

试验地位于陕西杨凌西北农林科技大学农作一站,该试验站位于黄土高原南部,处于渭

河三级阶地,属温带大陆性气候,海拔520m左右,年均气温12.9C,年均降水量632mm左

右,降水主要集中在7-9月,年均蒸发量1400mm属半湿润半干旱地区,冬春季易发生旱

情。

供试土壤为黑塿土,黄土母质,早耕人为土,且为石灰性土壤。

2.1.2试验方案及方法设计

试验方法分为2个研究因子:

A因子(种植模式或栽培模式):

主因子分为5个水平,即常规、麦草覆盖、垄上覆膜、垄

上覆膜沟内覆草、冬季补灌)

表1试验的因素水平表

代号

因素名称

水平

简称

说明

常规A1

常规

无垄沟、不覆膜覆草

麦草覆盖A2

覆草

2

300kg/667m

垄上覆膜,沟内播种,

垄宽

:

沟宽

=55

A

栽培模式

垄上覆膜A3

覆膜

cm:

55cm,沟内种

3行,

共播种

18行,

每副区5个垄。

垄上覆膜,沟内覆草;

垄上覆膜沟内覆草A4

垄沟

冬季补灌A5

补灌

冬季灌水40mm

0kg/hm2

B1

N0

B

施N量

120kg/hm2

B2

N8

240kg/hm

B3

N16

田间方法设计:

采用裂区设计,栽培模式为主区,施氮量为副区,重复4次,副区面积为6mX9.9

m=59.4m,60个副区的总面积59.4X60=3564m,外加小区之间的垄宽(30cm),试验地总面积约6亩。

氮肥:

采用尿素(N:

46.7%)

磷肥:

肥底,采用云南磷肥(PzQ:

16%,用量为P2O100kg/ha。

所有肥料在小区内全面撒施,用锄翻入耕层土壤(也可以用旋耕机翻入土中)。

表2具体肥料用量

肥料用量水平

副区施用量(kg/副区)

副区肥料用量(kg/副区)

需要份数

N120

0.7128

1.526

20

N240

1.4256

3.052

P2O5:

100

0.594

3.7125

60

注:

尿素总需求量91.58kg,磷肥222.75kg

播量:

①沟播,10kg/667m(0.9kg/小区),行距20cm。

对于覆膜和垄沟模式:

宽:

沟宽=55cm:

55cm,沟内种3行,共播种18行,0.05kg/行(50g/行),每副区5个垄。

播种沟离垄75cm,均每隔20cm种一行。

常规、覆草、补灌三种栽培模式:

每小区30行,0.03kg/行,播种时每小区南北最边上两行离小区边界线均为10cm,其余每隔20cm种一行。

②穴播,穴间距2cm,每行长9.9m,每穴1粒种子,共495穴,千粒重按45g计算,每行23g。

对于覆膜、与垄沟模式播种18行,播量414g/区(70kg/ha);

常规、覆草、补灌三种栽培模式:

每小区30行,播量为690g/区(117kg/ha)。

田间排列

第一区组第二区组

常规N(0)

常规N(16)

常规N(8)

垄沟N(0)

垄沟N(8)

垄沟N(16)

补灌N(16)

补灌N(0)

补灌N(8)

覆膜N(0)

覆膜N(16)

覆膜N(8)

覆草N(8)

覆草N(0)

覆草N(16)

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